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1 引言 为了满足6G典型应用场景的需求,水下光无线通信(Underwater Wireless Optical Communication,UWOC)因其更宽的传输带宽和极高的数据传输速率引起了广泛的关注[1,2].然而,UWOC受吸收、散射和水下光湍流效应的影响很大[3],其系统的实现仍然存在很多技术难点.另外,UWOC的传输距离也有限,通常限制100m的范围内,阻碍了UWOC系统的广泛发展. 水下光湍流与温度波动、盐度变化以及海水中的存在的气泡相关,这些因素的变化会影响光信号的传播.文献[3]提出了一个混合指数-广义Gamma(Exponential-Generalized Gamma,
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